Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Jam utama. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Jam, pemasa, geganti, suis beban

Komen artikel Komen artikel

Versi jam utama yang ditawarkan kepada perhatian pembaca membolehkan (tidak seperti pendahulunya) untuk menyambungkan lebih banyak jam sekunder kepada mereka. Tetapi kelebihan utama mereka ialah kemungkinan pelarasan segerak bacaan semua jam terus dari "stesen jam".

Gambarajah skematik jam utama ditunjukkan dalam rajah. Untuk kesederhanaan, ia tidak menunjukkan penjana nadi minit. Ia dibuat pada cip K176IE12 dan resonator kuarza pada frekuensi 32 Hz, disambungkan mengikut litar biasa [768, 1].

Jam utama

Dalam mod "Jalankan", denyutan minit dari output M (pin 10) litar mikro K176IE12 melalui suis SA1 disalurkan ke input pengiraan (pin 3) pencetus DD1. Ia mengurangkan kadar pengulangan nadi sebanyak separuh dan memberikan anjakan antara bahagian hadapan denyutan yang datang daripada output langsung dan songsangnya kepada input pengiraan pencetus DD2.1 dan DD2.2, bersamaan dengan 1 min. Denyutan pada output. 1 litar mikro DD1 kami akan panggil terus secara bersyarat, dan pada pin. 2 - songsang. Dari nadi minit langsung, penggetar tunggal dimulakan pada elemen DD2.1, dan dari satu songsang - pada elemen DD2.2. Mari kita terangkan kerja mereka tentang contoh penggetar tunggal pada elemen DD2.1. Apabila ia dilancarkan pada output. 1 elemen DD2.1 muncul log. 1 dan kapasitor C4 mula mengecas melalui perintang R3. Apabila voltan padanya mencapai nilai yang diperlukan untuk menukar pencetus DD2.1, yang terakhir akan kembali ke keadaan sifar. Oleh itu, pada output. 1 elemen DD2.1 akan ada nadi, tempohnya bergantung pada nilai-nilai perintang R3 dan kapasitor C4. Dengan penarafan yang ditunjukkan pada rajah, ia adalah 2 s. Selepas pencetus kembali kepada keadaan sifar, kapasitor C4 dengan cepat menyahcas melalui diod VD4 [3].

Penggetar tunggal pada elemen DD2.2 berfungsi dengan cara yang sama, hanya dari denyutan minit songsang.

Dalam mod "Tala", denyutan dengan frekuensi 2 Hz disalurkan ke input pengiraan pencetus DD1 dengan pin. 6 litar mikro K176IE12. Dalam mod ini, kapasitor C4 tidak mempunyai masa untuk mengecas sehingga voltan yang diperlukan untuk menukar pencetus DD2.1 kepada keadaan sifar, kerana nadi songsang akan dihantar ke input pengiraan (pin 13) pencetus DD2.2. 15 terlalu cepat. Akibatnya, ia bertukar dan tahap log muncul pada outputnya 1. 4. Selepas itu, disebabkan penjumlahan voltan pada kapasitor C15 dan pada pin. 2.2 elemen DD2.1, voltan pada input R unsur DD2 meningkat kepada voltan sumber kuasa dan ia bertukar kepada keadaan sifar. Voltan yang ditentukan tidak boleh naik melebihi nilai ini disebabkan pembukaan diod pelindung VD4. Selanjutnya, melalui diod VD4 yang dibuka, kapasitor C2.1 dicaj kepada voltan bekalan, tetapi dalam kekutuban yang berbeza. Sekarang, selepas ketibaan nadi langsung seterusnya, pencetus DDXNUMX bertukar kembali ke keadaan tunggal.

Pencetus DD2.2 bertukar kepada keadaan sifar mengikut prinsip yang baru diterangkan, tetapi apabila kapasitor C3 dicas. Voltan pada plat kapasitor C4 akan berubah dalam kes ini kepada sebaliknya, kerana output 15 pencetus DD2.2 akan mempunyai tahap log. 0. Diod VD3 dalam proses pengecasan semula kapasitor C4 akan dibuka. Apabila voltan positif muncul pada plat atas kapasitor C4 mengikut skema, diod VD3 akan ditutup dan keseluruhan proses akan berulang. Dalam erti kata lain, flip-flop bertukar secara bergilir-gilir kepada keadaan tunggal dan sifar secara serentak dengan ketibaan pada input pengiraan bahagian hadapan denyutan daripada output pencetus DD1.

Penguat nadi dibuat pada transistor VT2-VT7. Dalam mod "Jalankan", dengan keadaan sifar pencetus DD2.1 dan DD2.2, transistor VT2, VT5 ditutup, VT3, VT6 dibuka dan VT4, VT7 ditutup. Pada output "stesen jam" (Keluar. 1 dan Keluar. 2), terdapat voltan yang sama kira-kira +27 V. Arus tidak mengalir melalui gegelung motor stepper jam sekunder pada masa ini. Selepas tiba di input pengiraan pencetus DD2.1 nadi minit terus selama 2 s ke pinnya. 1 tahap log muncul. 1. Pada masa yang sama, transistor VT2 dibuka, VT3 ditutup dan VT4 dibuka. Semasa Keluar 1 voltan "stesen jam" kelihatan hampir kepada sifar, dan pada Out. 2 - kira-kira 27 V kekal. Dalam mod ini, nadi dua saat akan pergi ke gegelung motor stepper jam sekunder dan mereka akan menggerakkan tangan yang terakhir selama 1 minit. Agar jarum jam bergerak 1 minit lagi, adalah perlu bahawa Exit. 2 muncul voltan sifar, dan pada Out. 1 - voltan +27 V. Ini akan berlaku apabila nadi minit songsang tiba pada input pengiraan pencetus DD2.2 dan selama 2 s pada pinnya. 15 tahap log akan muncul. 1.

Dalam mod "Pemangkasan" dalam litar jam sekunder, denyutan bipolar dengan tempoh 0,5 s mengikuti satu demi satu (Keluar. 1 dan Keluar. 2 "stesen jam"). Apabila melaraskan bacaan jam sekunder, mod ini paling disukai, kerana kerja jam akan dipegang oleh medan magnet gegelung motor stepper, menghalang berlakunya proses ayunan mekanikal dan dengan itu menghalang kemungkinan kegagalan. Jarum jam akan bergerak dalam mod ini, walaupun cepat, tetapi serentak antara satu sama lain.

Di kedudukan tengah suis SA1, denyutan penjana tidak diterima pada input pengiraan pencetus DD1, dan akan ada voltan positif di atasnya yang dicipta oleh perintang R1 termasuk dalam litar bekalan kuasa "stesen jam" .

Jarum jam juga boleh diterjemahkan dengan menekan butang SB1 dan SB2 secara bergilir-gilir. Ini dilakukan kedua-duanya dalam kedudukan neutral suis SA1, dan dalam mod "Jalankan". Hanya perlu diingat bahawa apabila ketinggalan, jarum jam bergerak hanya bilangan langkah genap - 2, 4, 6, dsb. Apabila anda perlu mengalihkan tangan ke belakang, lebih baik menghentikan jam dengan menukar suis SA1 ke kedudukan neutral dan melangkau yang perlu, tetapi semestinya gandaan dua , bilangan denyutan.

Semasa peralihan ke masa musim sejuk, lebih baik menghentikan jam selama 1 jam. Jika tangan perlu digerakkan ke satu arah atau yang lain dengan 1, 3, 5, dsb. 1 dan Keluar. 2. Ia adalah paling mudah untuk melakukan ini dengan memperkenalkan suis tambahan.

"Stesen jam" yang diterangkan dikuasakan oleh bateri boleh dicas semula sebanyak dua puluh sel D-0,55. Dalam versi pengarang, pengecasannya dipantau oleh peranti ambang pada pembanding K554CA3. Ia boleh dibina menggunakan cadangan yang terkandung dalam [4], tetapi dengan mengambil kira bahawa dalam kes kami, kami bercakap tentang bateri 24 V dengan arus pengecasan 80 mA. Caj 28% bateri sedemikian sepadan dengan voltan 1 V. Peranti ambang harus bertindak balas kepada nilai ini. Bergantung pada rintangan gegelung motor stepper (2,5 atau 30 kOhm), ia dibenarkan untuk menyambung dari 70 hingga XNUMX jam sekunder ke "stesen jam".

Kesusasteraan

  1. Biryukov S. Peranti digital berdasarkan litar bersepadu MOS. - M.: Radio dan komunikasi, 1990, hlm. 27.
  2. Maslyaev L. Jam primer mudah. - Radio, 1998, No 1, hlm. 42.
  3. Alekseev S. Pembentuk dan penjana berdasarkan litar mikro struktur CMOS. - Radio, 1985, No. 8, hlm. 31.
  4. Skrindevsky N. Pengecas bateri automatik. - Radio, 1991, No. 12, hlm. 28.

Pengarang: L. Maslyaev, St. Petersburg

Lihat artikel lain bahagian Jam, pemasa, geganti, suis beban.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Ancaman serpihan angkasa kepada medan magnet Bumi 01.05.2024

Semakin kerap kita mendengar tentang peningkatan jumlah serpihan angkasa yang mengelilingi planet kita. Walau bagaimanapun, bukan sahaja satelit aktif dan kapal angkasa yang menyumbang kepada masalah ini, tetapi juga serpihan dari misi lama. Bilangan satelit yang semakin meningkat yang dilancarkan oleh syarikat seperti SpaceX mewujudkan bukan sahaja peluang untuk pembangunan Internet, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan angkasa. Pakar kini mengalihkan perhatian mereka kepada implikasi yang berpotensi untuk medan magnet Bumi. Dr. Jonathan McDowell dari Pusat Astrofizik Harvard-Smithsonian menekankan bahawa syarikat sedang menggunakan buruj satelit dengan pantas, dan bilangan satelit boleh meningkat kepada 100 dalam dekad akan datang. Perkembangan pesat satelit kosmik ini boleh membawa kepada pencemaran persekitaran plasma Bumi dengan serpihan berbahaya dan ancaman kepada kestabilan magnetosfera. Serpihan logam daripada roket terpakai boleh mengganggu ionosfera dan magnetosfera. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera dan mengekalkan ...>>

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Goodyear di tanah lunar 04.08.2022

Goodyear menyertai projek kenderaan lunar

Goodyear Tyre & Rubber Company, yang sudah mempunyai pengalaman membina kenderaan untuk mengembara di Bulan, telah menyertai projek membangunkan kenderaan elektrik bulan untuk misi masa depan. Goodyear akan memberi tumpuan kepada tayar tanpa udara untuk rover bulan dengan jarak jauh dan hayat perkhidmatan yang panjang. Pengalaman yang diperoleh akan digunakan sepenuhnya dalam pengeluaran tayar untuk pengangkutan jalan darat konvensional.

Seperti yang anda ketahui, kenderaan elektrik bulan masa depan dalam bentuk kenderaan terbuka ringan dan pengangkutan dengan kabin bertekanan di bawah kontrak dengan NASA sedang dibangunkan oleh Lockheed Martin dengan kerjasama General Motors. Goodyear telah menyertai kumpulan ini dengan niat untuk merealisasikan potensi praktikal dan saintifiknya dalam pembangunan tayar di angkasa. Pertama ialah tayar tanpa udara yang telah dibuat oleh Goodyear untuk pelbagai kenderaan darat.

Operasi tayar di Bulan akan dikaitkan dengan operasi dalam julat suhu terluas dari 126 ° C hingga -173 ° C. Lima puluh tahun yang lalu, Goodyear bekerja dengan NASA menggunakan reka bentuk dan teknologinya pada beberapa misi Apollo.

Kini pengalaman syarikat itu akan dijelmakan dalam misi Artemis untuk memastikan kehadiran kekal manusia di bulan. Dan jika pengangkutan bulan dalam misi Apollo digunakan hanya untuk beberapa hari dan mengembara tidak lebih dari 7 km dari pangkalan, maka pengangkutan untuk penginapan tetap perlu bekerja selama bertahun-tahun dengan julat banyak, banyak kilometer.

Ini menetapkan keperluan ketat untuk perkakasan rover lunar, yang dijanjikan Goodyear untuk mengatasinya.

Berita menarik lain:

▪ poplar hypoallergenic

▪ Pencetak Mudah Alih DEll Wasabi PZ310

▪ Papan luncur elektrik Cyrusher Thunder

▪ Bahagian otak yang bertanggungjawab untuk ketagihan nikotin

▪ Ubat ekologi daripada industri kertas sisa

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Penemuan saintifik yang paling penting. Pemilihan artikel

▪ artikel Kawan bersama kita. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa orang Yunani sendiri menghantar plumbum untuk peluru semasa revolusi dalam salah satu pertempuran? Jawapan terperinci

▪ pasal Nippers. Direktori

▪ artikel Jisim untuk membentuk pelbagai objek. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Berapakah bilangan kad yang dipindahkan? Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024